题目内容
16.某通电螺线管与一只定值电阻串联后,接到电源两端,下列措施不能增加通电螺线管磁性的是( )| A. | 增加螺线管匝数 | B. | 减小串联电阻的阻值 | ||
| C. | 地球周围空间存在磁场 | D. | 换用新电池,以提高电压 |
分析 影响螺线管磁性强弱的因素有:线圈中电流的大小;线圈的匝数;线圈中有无铁芯.并且,电流越大,匝数越多,磁性越强;在电流与匝数相同的情况下,加入铁芯的磁性要比不加入铁芯时的磁性要强.因此要增强螺线管的磁性,就要从以上三个因素入手考虑.
解答 解:A、在相同条件下,增加螺线管匝数,磁性增强,不符合题意;
B、减小串联电阻的阻值,由欧姆定律可知,电流增大,磁性增强,不符合题意;
C、地球周围空间存在磁场,不能增加通电螺线管磁性,符合题意;
D、换用新电池,以提高电压,电流增大,磁性增强,不符合题意.
故选C.
点评 在明确影响螺线管磁性强弱的因素的基础上,再结合对应的措施来确定答案.
练习册系列答案
相关题目
6.如图现象与大气压没有直接相关的是( )
| A. | 吸牛奶包装盒发生变形 | B. | 真空袋压缩 | ||
| C. | 墙面上的吸盘 | D. | 躺在死海中看报 |
4.材料阅读:
简易大炮
从我们生活中找一个有盖的空矿泉水瓶,然后按图A所示,手握住矿泉水瓶,将矿泉水瓶盖旋紧,接着按图B所示方法,将矿泉水瓶上下两段朝相反方向旋紧,使瓶身变小,压缩瓶内空气.当我们按图C方法将瓶盖慢慢放松,突然“砰”的一声,盖子飞出数米远,瓶口和瓶内有淡淡的“白雾”.(注意:不要对着人做本实验)

请按表中范例在空格处设计几个问题.并填上相应的物理知识.
简易大炮
从我们生活中找一个有盖的空矿泉水瓶,然后按图A所示,手握住矿泉水瓶,将矿泉水瓶盖旋紧,接着按图B所示方法,将矿泉水瓶上下两段朝相反方向旋紧,使瓶身变小,压缩瓶内空气.当我们按图C方法将瓶盖慢慢放松,突然“砰”的一声,盖子飞出数米远,瓶口和瓶内有淡淡的“白雾”.(注意:不要对着人做本实验)
请按表中范例在空格处设计几个问题.并填上相应的物理知识.
| 文字描述 | 物理知识 |
| 手握住矿泉水瓶 | 摩擦力 |
11.三个完全相同的杯子里装有同样多的水,把质量相等的铜块、铁块、铝块分别放入三个杯子的水中(水未溢出),水面升高较少的是( )(ρ铜>ρ铁>ρ铝)
| A. | 放铜块的杯子 | B. | 放铁块的杯子 | ||
| C. | 放铝块的杯子 | D. | 三杯子水面升高相同 |
1.A、B、C、D四个轻质小球两两靠近时,出现如图所示的情况,已知D球带负电,那么A球带( )
| A. | 正电 | B. | 负电 | C. | 正电或不带电 | D. | 负电或不带电 |
2.
小明和小红使用不同器材分别对盐水的密度进行了测量.
(一)小明同学利用天平和量筒.烧杯测盐水的密度过程如下:
①用天平测出烧杯和盐水的总质量m1;
②将烧杯中盐水的一部分倒入量筒,测出这部分盐水的体积V;
③用天平测量烧杯和剩余盐水的总质量m2如图甲所示的是他将烧杯中的部分盐水倒入量筒后,称量剩余的盐水和烧杯的质量时,天平右盘上的砝码和游码在标尺上的位置,如图乙是倒入盐水的量筒.
1.根据图中相关数据帮小明将下表填写完整.
2.【拓展】要配制体积为400cm3的这种盐水,则需要用盐32.5g.(盐的密度为2.6×103kg/m3,盐放入水中溶解后,盐和水的总体积不变)
(二)小红利用天平、烧杯和水(P水已知)测量盐水的密度过程如下,请将她的实验过程补充完整.
①用天平称出空烧杯的质量为m0;
②用天平称出烧杯和装满的水的总质量为m1;
③把水全部倒掉,用天平称出烧杯和装满盐水的总质量为m2;
④计算盐水密度的表达式为:P盐水=$\frac{({m}_{2}-{m}_{0})}{{m}_{1}-{m}_{0}}•{ρ}_{水}$.
(一)小明同学利用天平和量筒.烧杯测盐水的密度过程如下:
①用天平测出烧杯和盐水的总质量m1;
②将烧杯中盐水的一部分倒入量筒,测出这部分盐水的体积V;
③用天平测量烧杯和剩余盐水的总质量m2如图甲所示的是他将烧杯中的部分盐水倒入量筒后,称量剩余的盐水和烧杯的质量时,天平右盘上的砝码和游码在标尺上的位置,如图乙是倒入盐水的量筒.
1.根据图中相关数据帮小明将下表填写完整.
| 烧杯和盐水的总质量m1/g | 烧杯和剩余盐水的总质量m2/g | 倒出盐水的质量m/g | 倒出盐水的体积V/cm3 | 盐水的密度P(kg/m3) |
| 125 |
(二)小红利用天平、烧杯和水(P水已知)测量盐水的密度过程如下,请将她的实验过程补充完整.
①用天平称出空烧杯的质量为m0;
②用天平称出烧杯和装满的水的总质量为m1;
③把水全部倒掉,用天平称出烧杯和装满盐水的总质量为m2;
④计算盐水密度的表达式为:P盐水=$\frac{({m}_{2}-{m}_{0})}{{m}_{1}-{m}_{0}}•{ρ}_{水}$.